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寧波艾純生物科技有限公司
寧波艾純生物科技有限公司由中科院博士團隊創(chuàng)立,致力于生物技術領域分離、分析的新儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術推廣。艾純生物于2019年入選寧海重點扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)項目,2021年入選寧波甬江引才科技創(chuàng)新領域創(chuàng)業(yè)團隊項目,2022年被評為國家高新技術企業(yè)。主要產(chǎn)品PPS蛋白純化系統(tǒng)是我國實現(xiàn)國產(chǎn)化的生物技術藥物分離儀器,具有自主知識產(chǎn)權,獲得過多個行業(yè)大獎。本產(chǎn)品在多家上市公司、重點科研院所獲得了應用,得到了用戶好評。
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蛋白質(zhì)純化中的質(zhì)量控制與優(yōu)化方法研究
2025-05-27 蛋白質(zhì)純化中的質(zhì)量控制與優(yōu)化方法研究 了解更多
  • 蛋白純化系統(tǒng)的基本操作過程

    蛋白純化是生物學和生物化學研究中的一個重要步驟,其目的是從復雜的生物樣本中分離并提純特定蛋白質(zhì),以便進一步分析其結構、功能及相互作用。蛋白質(zhì)純化的過程通常涉及多個步驟,包括細胞破碎、離心、過濾、色譜等技術手段,結合不同的分離原理和方法,以實現(xiàn)對目標蛋白質(zhì)的高效分離和純化。蛋白純化的基本步驟:1.樣本制備先從細胞或組織中提取總蛋白。這一步驟通常涉及細胞破碎、離心分離和去除細胞殘渣。常用的細胞破碎方法有超聲波破碎、凍融法、化學裂解法等。2.初步分離與濃縮提取的蛋白樣本中包含了大量...

    2025

    9-21

  • 蛋白質(zhì)純化儀的特點體現(xiàn)在哪些方面?

    蛋白質(zhì)純化儀是一種能夠自動化或半自動化執(zhí)行蛋白質(zhì)分離、提取和純化過程的設備。它通常結合了多種分離技術,如離心、色譜、過濾、透析等,能夠從細胞裂解液、組織提取物或其它生物樣品中分離出目標蛋白。目標是通過精確控制分離條件,使目標蛋白質(zhì)在樣品中的含量大化,雜質(zhì)最小化,從而獲得高純度的蛋白質(zhì)。蛋白質(zhì)純化儀的主要特點:1.高效自動化:通常集成了多種自動化功能,如自動進樣、自動調(diào)節(jié)條件、自動收集樣品等,大大減少了人工操作的復雜性與誤差,提高了純化效率。2.精準控制:能夠精確控制分離條件,...

    2025

    9-10

  • 分子間相互作用分析儀采用的技術有哪些?

    分子間相互作用分析儀通過監(jiān)測分子間相互作用過程中的物理性質(zhì)變化(如質(zhì)量、折射率、頻率等),實現(xiàn)無標記、實時、動態(tài)的相互作用分析。主要技術包括:1、表面等離子共振技術(SPR)原理:利用金屬薄膜表面折射率變化引起共振角偏移,推斷分子結合情況。特點:實時觀測結合/解離過程,提供動力學(結合/解離速率)和親和力(平衡解離常數(shù))數(shù)據(jù),被譽為分子互作檢測的“金標準”。2、生物膜干涉技術(BLI)原理:通過光在生物膜層干涉信號的變化檢測分子結合。特點:無流路設計、高通量、靈敏度高,適合小...

    2025

    8-25

  • 蛋白質(zhì)純化儀能實時監(jiān)控和記錄純化過程中的數(shù)據(jù)

    蛋白質(zhì)純化儀是一種用于從復雜生物樣本中提取并純化目標蛋白質(zhì)的自動化實驗設備。蛋白質(zhì)是生命活動中不可缺分子,涉及幾乎所有的生物學過程,因此對其進行研究具有重要意義。蛋白質(zhì)純化是生物化學和分子生物學實驗中的基礎工作,通常用于分析蛋白質(zhì)的結構、功能以及與其他分子的相互作用等。蛋白質(zhì)純化儀的組成部分:1.泵系統(tǒng):泵系統(tǒng)負責輸送流動相,確保色譜柱中溶液的穩(wěn)定流動。泵的流速控制對于色譜分離的效果至關重要,通常需要精確控制,以保證分離效果的穩(wěn)定性。2.色譜柱:色譜柱是核心部分,通常裝填有填...

    2025

    8-24

  • SPR分子互作儀在藥物開發(fā)過程中的作用

    SPR分子互作儀是一種基于光學原理的實時監(jiān)測技術,廣泛應用于生物學、化學、藥物開發(fā)等領域,特別是在研究分子之間的相互作用時具有不可替代的優(yōu)勢。通過測量分子在固體表面上與溶液中分子的相互作用,獲得高靈敏度的實時數(shù)據(jù)。SPR分子互作儀的工作原理:1.激發(fā)表面等離子體當激光光束以一定的角度照射到金屬表面時,若入射角滿足一定條件,光能會激發(fā)金屬表面自由電子產(chǎn)生等離子波,從而在金屬表面形成表面等離子波。此時,部分光能被轉化為表面等離子波,導致反射光強度下降。2.分子結合與反射光變化在S...

    2025

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